延迟荧光的特点;热激活延迟荧光发光特点;双光子荧光tCz-N的荧光染料的定制合成

延迟荧光的特点

热激活延迟荧光发光特点

单重态的寿命一般为10-8秒,最长可达10-6秒,但有时却可以观察到单重态寿命长达10-3秒 ,这种长寿命的荧光被称为延迟荧光。

其寿命与该物质的分子磷光相当。

延迟荧光的特点;热激活延迟荧光发光特点;双光子荧光tCz-N的荧光染料的定制合成

 

延迟荧光探针
目前,生物荧光成像技术已成为生命科学和医药研究的重要工具.现有荧光成像检测模式是以荧光信号发光强度作为目标浓度分析参考,然而由于生物样本复杂性,强度信号易受生物样本影响而导致荧光信号无法准确预测,定量检测困难.

为克服此缺点,我们设计并合成了一种新型的荧光团,它具有显着的热激活延迟荧光(TADF)和双光子荧光特性.

这种化合物(tCz-N)显示出长波长荧光,大的斯托克斯位移和长发光寿命信号(在除氧的甲苯中为20.08μs).

tCz-N的最低激发单重态(S1)和最低激发三重态(T1)之间的能极差(ΔEST)0.12 eV,因为ΔEST足够小,所以T1态激子可以通过反向系间窜越过程(RISC)上转换到S1,从而产生有效的TADF性质.

延迟荧光的特点;热激活延迟荧光发光特点;双光子荧光tCz-N的荧光染料的定制合成

另外,这个探针显示出双光子荧光,tCz-N的发射红移至650 nm.激发和发射波长都位于双光子成像中的NIR区域上,这在体内成像有巨大的应用潜力.此外,成功地用于活细胞的荧光寿命成像(FLIM)和双光子成像(TPM).

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上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

氰基苯类热活化延迟荧光材料DMAC-PN

热活化延迟荧光(TADF)蓝光材料B-oCz和B-oTC

红光TADF材料TAT-DBPZ,TAT-FDBPZ

TADF材料,3-苯基喹啉[3,2,1-de]吖啶-5,9-二酮(3-PhQAD)和7-苯基喹啉[3,2,1-de]吖啶.

3-PhQAD和7-PhQAD

红光TADF发光材料NAI-TMDBP和NAI-TMQAC

3DPyM-pDBr 双(6-溴吡啶-3-基)甲酮

2DPyM-mDBr 双(6-溴吡啶-2-基)甲酮

3DPyM-pDTC  绿色TADF 双(6-(3,6-二叔丁基-9H-咔唑-9-基)吡啶-2-基)-甲酮

2DPyM-mDTC 蓝色TADF  双(6-(3,6-二叔丁基-9H咔唑-9-基)吡啶-3-基)甲酮

D-A 型 TADF 发射器QAD-Cz、QAD-2Cz和 QAD-mTDPA

红色TADF化合物(PT-TPA和PT-Az)

双氰基咪唑热活化型延迟荧光材料

imM-m-DMAC,imM-DMAC,imM-SPAC,imM-OPAC  纯蓝光TADF

蓝光TADF材料xSFACPO,SSFAPO,DSFAPO,TSFAPO

AIE-TADF发光材料(ICz-BP,ICz-DPS)

TADF发光分子PXZN-B

TADF发光分子DMACN-B

黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的定制合成()

黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的定制合成(金畔生物)

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的合成路线

黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的定制合成()

描述:

科研人员以苯基、叔丁基咔唑或者1-苯基叔丁基咔唑修饰苯甲酰基,分别连接吩嗯嗪制备了黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ

研究发现,吩嗯嗪是该系列分子具有TADF性质的关键因素,叔丁基咔唑或者1-苯基叔丁基咔唑的引入可以调节分子的电荷传输性质,提高延迟荧光的比例,使其可以同时在掺杂器件和非掺杂器件中取得了较高的效率,并可以抑制非掺杂器件的光谱红移。

tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的掺杂器件效率分别为50.8cd A-(16.2%)和55.8cd A-+(17.9%)

非掺杂器件效率分别为33.4cd A-1 (11.4%)和30.6cd A-I (10.7%),与掺杂器件相比,非掺杂器件仅红移12和0 nm。

黄光TADF分子BP-PXZ、tCz-BP-PXZ 和tCz-PhBP-PXZ的定制合成()

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TADF材料BPI-PhPXZ

TADF材料BPI-PhDMAC

不对称TADF发光体2Cz-DPS  AIE-TADF发射体

2,4-二苯基-6-(噻吩-1-基)-1,3,5-三嗪(oTE-DRZ)

oDBT-DRZ  TADF发射分子

oTE-DRZ  有机热活化延迟荧光(TADF)

mTE-DRZ 有机热活化延迟荧光(TADF)

螺环芴基TADF材料

DM-BD1

DM-BD2

TPA-QNX(CN)2 

S-CNDF-D-tCz

深蓝色TADF发射器TMCz-BO

D-A分子DMAC-PTR

D-A型TADF发光材料SADF-TTR

S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz天蓝光热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED)材料的定制合成

尽管已经证明了许多热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED),但基于非掺杂溶液处理的高效蓝色甚至天蓝色TADF器件仍然非常罕见。

在此,通过空间电荷转移(TSCT)和通过键电荷转移(TBCT)效应以及多(施主/受主)特性巧妙地结合到一个分子中。前者允许这种材料显示小的单重态-三重态能量分裂(ΔEST)和高跃迁偶极矩。另一方面,后者通过退化的分子轨道进一步点亮了多通道反向系统间交叉(RISC)以提高三重态激子的利用率。

另一方面,分子扭曲结构的性质有效地抑制了分子间的堆积,从而在纯薄膜中获得高的光致发光量子产率(PLQY)。因此,使用这种设计策略,包含三个施主和三个受主单元的T-CNDF-T-tCz成功地实现了一个小型ΔEST(≈0.03 eV)和高PLQY(≈同时为0.76);因此,非掺杂解决方案处理的天蓝色TADF-OLED在基于解决方案处理的非掺杂天蓝色OLED中显示出破纪录的效率,亮度超过5200 cd m−2和外部量子效率高达21.0%。

S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz天蓝光热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED)材料

S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz天蓝光热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED)材料的定制合成

开发了一种具有通空间/键电荷转移的新型多(施主/受主)热激活延迟荧光(TADF)分子S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz

S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz天蓝光热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED)材料的定制合成

其非掺杂溶液处理的天蓝色有机发光二极管(OLED)显示出高性能,外部量子效率(EQEmax)高达21.0%,这代表了基于溶液处理的非掺杂天蓝色OLED中破纪录的效率。

S-CNDF-S-tCz,S-CNDF-D-tCz,T-CNDF-T-tCz天蓝光热激活延迟荧光(TADF)有机发光二极管(OLED)材料的定制合成

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TADF发光材料DPyPm-PXZ和PyPmPm-PXZ

D-Spacer-A结构的TADF发光材料DMAC-o-TRZ

3CZ-3TXO和pTPA-3TXO

TADF材料,DCb-BPP

发绿光的TADF分子,DMAC-BPP

TADF材料DMAC-BP

芳基芴衍生物材料(SMe FCz、DMe FCz、SMe OFCz、DMe OFCz、SFFCz、DFFCz)

TADF绿光材料4Cz CNPy

双极性化合物(CNTPA-CZ,CNTPA-PX和CNTPA-PTZ)

热活化延迟荧光(TADF)材料BPCN-Cz2Ph

BPCN-2CZ

BPCN-3Cz

TADF材料DACR-DPTX

蓝光材料DACR-DPTX和黄光材料PXZDSO2

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

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深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

研究者们设计了一对1,8-萘吡啶(ND)基化合物,其中叔丁基咔唑(tCz)作为供体。通过相应的1-溴-3,7-二酯之间的Suzuki偶联反应以高收率合成了含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸。X射线分析清楚地证实了tCz-ND和MetCz-ND的结构。

深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

在实验和装置制造之前,通过真空升华纯化ND化合物。tCz-ND和MetCz-ND的热重分析(TGA)分别显示了433°C和422°C的高分解温度,这意味着这两种化合物都具有很高的热稳定性,因此适用于实际应用。(DOI:10.1039/d0tc01637c)

深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

研究者们借用理论计算深入了解合成化合物的光物理性质,在取代基上施加较大的空间位阻(二面角55°),从而导致显着增加的CT强度,因此降低了激发能量,振子强度和ΔEST。此外,在优化的基态几何结构中进行的分子结构分析显示,两种化合物中ND受体的N原子与相邻D基团的接近的H原子之间的接近性与以前报道的基于二吡啶基甲酮的TADF发射体相似。
确定了tCz-ND和MetCz-ND的C–H⋯N距离分别为2.39Å和2.42Å,表明分子内氢键相互作用的参与有望提高所研究化合物的刚性,从而影响它们的光物理性质。并研究了tCz-ND和MetCz-ND在甲苯溶剂中的光物理性质,MetCz-ND有较强的电荷转移特征,和较宽的荧光发射光谱。并且tCz-ND和MetCz-ND均对氧气敏感,展示出顺时荧光和延迟荧光性能,荧光量子产率分别达到0.53和0.64,在mCP薄膜中表现出明显增强的DF信号和明显的电荷转移过程,可能是由于抑制基态的振动耦合,减小三重态的非辐射过程。

深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

深蓝色TADF | 含甲基的咔唑3-丁基9H-咔唑和甲基硼酸tCz-ND和MetCz-ND的定制合成

计算得出tCz-ND和MetCz-ND的系间窜跃的速率为0.34 ×106s−1和1.06 × 106s−1。为了研究其蓝色延迟荧光作为OLED的应用,检测了电致发光性能。在相同的器件结构中比较了两种化合物,在相同的掺杂浓具体而言,λ最大相比,与之前报道的装置相比当前装置的FWHM小了10nm。这主要归因于在极性较小的mCP主机中以较低发射极浓度(7 wt%)的3倍进行了适当的设备优化,它们被用作ND:mCP发射层的掺杂剂,与用于FL研究的掺杂剂相同。在这样的条件下,所获得的器件特性(包括效率滚出)可以直接与ND化合物的分子性质联系起来。基于tCz-ND的OLED表现出3.25 V的低开启电压,459 nm处的EL峰和66 nm的FWHM呈现了国际照明委员会(CIE)的深蓝色窄带发射(0.14,0.16)的坐标。并且还研究了两种萘酰亚胺化合物在溶液中蓝色延迟荧光的发射性能,结果表明,通过使用ND受体,空间控制的CT相互作用与H键结合确实可以实现获得窄的深蓝色TADF。

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咔唑衍生物2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)

长波长TADF分子CAT-1

APDC-DTPA分子

发射波长分别为546 和 544 nm 的黄绿光聚合物 R-P 与 S-P

TADF共轭高分子

TADF共轭高分子poly(AcBPCz-P)

TADF共轭高分子poly(AcBPCz-DMP)

TADF共轭高分子poly(AcBPCz-TMP)

主客体MOF(Tpl@NKU-111)

基于三(三唑)并三嗪单元的蓝光TADF材料TTT-Ph-Ac

基于DBNA骨架的TADF分子结构

m-AC-DBNA

p-AC-DBNA

m'-AC-DBNA

基于蒽醌、苯基、二苯甲酮和呫吨酮的TADF材料MCz-XT,p-TCz-XT,m-TCz-XT的研究进展

基于蒽醌、苯基、二苯甲酮和呫吨酮的TADF材料MCz-XT,p-TCz-XT,m-TCz-XT的研究进展

李等人制备了一种与名为MCz-XT的四甲基化咔唑单元连接,名为MCz-XT以及一系列基于 TADF 的材料,以解决作为 TADF 材料中浓度猝灭的主要因素的 Dexter 能量转移。在 Dexter 能量转移中,三重态激子通过三重态激子的电子交换相互作用相互作用,由此发射器中分子几何形状的最小调制允许抑制猝灭。在第二项研究中,Lee等人。

制备了p-TCz-XT和m-TCz-XT研究对位的区域异构体对表现出更高的光致发光量子产率和更短的 TADF 寿命,因此以 14.4% 的 EQE 优于其他材料。

TADF性能中的-(3-取代的黄原胶)与间-(2-取代的黄原胶) 键化合物p-TCz-XT

基于蒽醌、苯基、二苯甲酮和呫吨酮的TADF材料MCz-XT,p-TCz-XT,m-TCz-XT的研究进展

基于蒽醌、苯基(吡啶-2-基)甲酮、二苯甲酮和咕吨酮的TADF材料。

AQ-DTBu-Cz

BPy-pC: R=H

BPy-pTC: R=CH

BPy-p2C

BPy-p3C

mDCBP

DCBPy: R=H

DTCBPy: R=tBu

BPBCz

MCz-XT

p-TCz-XT

m-TCz-XT

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基于蒽醌、苯基、二苯甲酮和呫吨酮的TADF材料MCz-XT,p-TCz-XT,m-TCz-XT的研究进展

TADF材料BPI-PhPXZ

TADF材料BPI-PhDMAC

不对称TADF发光体2Cz-DPS  AIE-TADF发射体

2,4-二苯基-6-(噻吩-1-基)-1,3,5-三嗪(oTE-DRZ)

oDBT-DRZ  TADF发射分子

oTE-DRZ  有机热活化延迟荧光(TADF)

mTE-DRZ 有机热活化延迟荧光(TADF)

螺环芴基TADF材料

DM-BD1

DM-BD2

TPA-QNX(CN)2 

S-CNDF-D-tCz

深蓝色TADF发射器TMCz-BO

D-A分子DMAC-PTR

D-A型TADF发光材料SADF-TTR

光开关分子DAE-DT

DAE-1o

DAE-o-DT

DAE-c-DT

TADF磷光分子DCzB

热激活延迟荧光(TADF)材料p -TCz-XT和m -TCz-XT 的制备合成

科研人员制备p -TCz-XT和m -TCz-XT (图1)) 以研究对的区域异构体对TADF 性能中的对位(3-取代的黄原酮)与间位-(2-取代的黄原酮)连接,图 2。

热激活延迟荧光(TADF)材料p -TCz-XT和m -TCz-XT 的制备合成

化合物p -TCz-XT表现出更高的光致发光量子产率和更短的 TADF 寿命,因此以 14.4% 的 EQE 优于其他材料。

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的生产研发;供应一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

基于二苯甲酮的AIDF分子结构

CP-BZ-PTZ

CP-BZ-DMAC

DCPDAPM

TATC-BP

基于二苯甲酮的AIDF分子结构

TATP-BP、DTPA-DTM 、DTPA-DDTM

基于二苯砜的AIDF分子结构(AIE,TADF多重性质的材料)

SFPC、SF2P、SF2C 

SF2tC、2,7-CN-FLAR、DPS-PXZ

DBTO-PXZ、DBTO-PTZ、PTSOPO

o-ACSO2、m-ACSO2、DMAC-DPS、2CZ-DPS

PCZ-CB-TRZ

2PCZ-CB

TPA-CB-TRZ

XPT 

XCT 

XtBuCT

IAcTr-out

IAcTr-in 

34AcCz-PM

34AcCz-Trz

TAT-DMAC

TAT-PXZ

TAT-SproAC

Ac3TRZ3 与TAc3TRZ3

CDPA、CZ-AQ、TPA-AQ 、3m-Cu-compound

4m-Cu-compound、tCzDSO2、3tCzDSO2

ECPPTT、ECDPTT、R/S-BN-CF